AST_v3\ A klasszikus Ethernet MAC protokollja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AST_v3\ 4. 4.3. A klasszikus Ethernet MAC protokollja"

Átírás

1 AST_v3\ A klasszikus Ethernet MAC protokollja A fizikai réteg tárgyalásakor az Ethernet hálózatok fizikai, morfológiai felépítését már áttekintettük. Tovább boncolva az Ethernet rendszert, először is ismerjük meg az itt használatos keret felépítését. Az (a) ábra az 1978-as DIX szabvány szerinti keretet mutatja, de ami számunkra az érdekes, az a (b) ábra, ami az 1983-as IEEE802.3 szabvány szerinti keret. [A DIX egyébként a DEC, az Intel és a Xerox, azaz a szabványt kidolgozó cégek neveiből képzett rövidítés.] Az Előtag 8 bájt hosszú. Tartalma 7db mintázatú és 1db bájt. Első ránézésre ez furcsának és feleslegesnek is tűnik, de megvan a maga értelme és oka. Ennek a mintázatnak a Manchester kódolása után egy 10MHz-es, 6.4µs ideig tartó négyszögjel sorozatot kapunk, ami az adó és a vevő időszinkronizálását biztosítja, azaz, hogy a vevő az adóhoz igazíthassa óráját. Az utolsó, azaz a nyolcadik (utolsó két bitjében) eltérő bájtot a keret kezdete (Start of Frame SOF) határolónak nevezzük. Két 6 bájtos cím mező következik, a Célcím és a Forráscím (MAC Address). A MAC cím (MAC Address) egy egyedi, 6 bájtos cím, melynek az első három bájtja az OUI (Organizationally Unique Identifier / Szervezetenkénti egyedi azonosító). Ez jellemzően a gyártót, a brand tulajdonosát hivatott azonosítani, akiknek 2 24 címből álló blokkokat az IEEE osztotta ki. Ezt a 3 bájtot illetve a második 3 bájtot (ami sorozatszámot, típus/család azonosítót, stb. tartalmazhat a gyártó szándéka szerint) a gyártó jellemzően fixen bele is programozza a hálózati eszközbe 15_A klasszikus Ethernet MAC protokollja_és_az Ethernet evolúciója - 1 -

2 o A célcím nem csak normál, azaz egy hosztot (NIC-et) egyértelműen azonosító MAC cím lehet, hanem csoportos cím is, amit mindjárt az első bit kódol. Ha az első bit 0, akkor normál vagy egyedi címről van szó; ha 1, akkor csoportcímről, amivel egyszerre több állomás is megcímezhető. A csoportcímzés megvalósítása a multicast (többesküldés), azaz az összes állomás egy kiválasztott csoportja lesz a keret címzettje. Különleges eset a csupa 1-es bitből álló célcím mező. Ez esetben broadcast-ról (adatszórásról) beszélünk, azaz ez esetben az összes állomás a keret címzettje. o A forráscím globálisan egyedi, normál MAC cím, 6 bájt, vagyis 48 bit segítségével éri el, hogy a világon két azonos cím ne fordulhasson elő. (Ennek a realizációjáról és a valószínűségéről a későbbiekben lesz szó.) A következő a Típus illetve Hossz 2 bájtos mező. o DIX esetében a típus azt mutatja meg, hogy a keret adattartalmát a felsőbb rétegek milyen célra fogják felhasználni. Például a 0x0800 jelenti azt, hogy az adattartalom egy IPv4-es csomag. [A 0x kezdet arra utal, hogy hexadecimális szám ábrázolásról van szó. Az értéke pedig: = = ] További példák: 0x0806 ARP (Address Resolution Protocol), 0x0842 WOL (Wake on Lan), 0x8137 IPX (Internetwork Packet Exchange), 0x8870 Jumbo Frame, stb. o Hasznos dolog a keret típus ismerete (már ebben a rétegben is), viszont a keret hosszának ismerete egyenesen elengedhetetlen. A DIX esetében a keret hosszát egy viszonylag nehézkes és időigényes módon lehetett csak kiszámítani, az adatmező illetve a kitöltés a hosszának meghatározás után. o Az, hogy az IEEE802.3 megjelenése ezt a mezőt teljesen átértelmezte, komoly zavarokhoz is vezethetett volna. Szerencsére sikerült azonban egy logikus kompromisszumot találni a két bájt mindent kielégítő felhasználására. Amennyiben a két bájt értéke kisebb egyenlő, mint 0x0600 ( illetve ) akkor az kerethosszt jelöl, ha nagyobb, akkor típust. Az Adatmező minimális és maximális hossza is meghatározott. A maximális hossz az előzőekben megismert 0x0600-as lehetőség további minimális szűkítése, azaz bájt. A minimális adattartalom meghatározását több dolog is indokolja. Az adattartalom normál esetben a keret szignifikánsan leghosszabb része. Amennyiben az adattartalom 0 bájt, vagy csak néhány bájt maga a keret is roppant röviddé, és kezelhetetlenné válik. (A keret minimális hosszával kapcsolatos problémák részleteiről a keret mezőinek vizsgálata után lesz szó.) 15_A klasszikus Ethernet MAC protokollja_és_az Ethernet evolúciója - 2 -

3 A Kitöltés mező tehát opció, amit abban az esetben kell igénybe venni, ha a keretünk a (bármely ok miatti) rövid adatmező következtében nem érné el a biztonságosan kezelhető minimális kerethosszt. A bruttó azaz előtag nélküli minimális kerethossz 64 bájt. Amennyiben az adatmező hossza 0 bájt (ez a szélsőséges eset) akkor a bruttó hossz így áll össze: 2x6 bájt címmező + 2 bájt típusmező + 0 bájt adatmező + KITÖLTÉS + 4 bájt ellenőrző összeg. Ebből két dolog következik. Egyrészt ahhoz, hogy ez esetben a minimális 64 bájtot elérjük, 46 bájtos kitöltésre van szükség, illetve, hogy 46 bájtnál rövidebb adatmező esetében mindig szükség van kitöltésre. Az utolsó mező az Ellenőrző összeg, ami egy már korábban megismert CRC-32 kódolással készül. Szélsőséges esetben amennyiben nem használnánk kitöltést a keret olyan rövid lehet, hogy az ütközések kezelésekor a hálózati kábelekben megtalálható keret csonkokkal, keret maradványokkal összemérhetővé és összetéveszthetővé válhat. Ezért a keret ezen szempont szerinti azonosításához is egy érdemben kezelhető minimális kerethosszra van szükség. A hálózat maximális hossza, a jel terjedési sebessége valamint a kerethossz közötti összefüggésről már a CSMA protokoll tárgyalásakor megállapítottunk egy összefüggést. Ebből is következik, hogy a keret hosszának van alsó határértéke. Túl rövid keretek esetében előfordulhat, hogy az adó azelőtt befejezheti a keret adását, mielőtt a keret első bitjei a legtávolabbi hosztig eljutna, és azt a hoszt észlelni lenne képes. Magát az ütközés érzékelését illetve kezelését vizsgáljuk meg egy kicsit alaposabban. A gondolatmenetet a legrosszabb határesetre vezessük le, hiszen ha arra működik, akkor az annál optimálisabb esetekre biztosan működni fog. Legyen A és B egy hálózat (szegmens) két legtávolabbi hosztja. Az A hoszt elkezd adni egy minimális kerethossznál kisebb keretet. (A kitöltés használata óta tudjuk ez így ebben a formában nem fordulhat elő, de hasonló helyzet állhat elő akkor is, ha a keret szabványos, de a hálózatunk (szegmensünk) hossza túllépi a szabványban lefektetett kábelhosszt.) A B állomás pont egy pillanattal azelőtt fejezi be a csatorna foglaltsági vizsgálatot mielőtt az A kerete megérkezik, azaz üresnek érzékeli a csatornát. Ezért B elkezdi adását, de természetesen belehallgat a csatornába, hogy folyamatosan ellenőrizze az ütközés bekövetkezését. Az érzékelt jel erősségéből néhány pillanat múlva észleli az ütközés tényét. Ekkor B azonnal abbahagyja az adást. A kérdés csak az, hogy a többi állomás különös tekintettel a legtávolabbi A hoszt hogyan fog értesülni biztosan az ütközés tényéről. Ezért B az adás magszakítása után egy 48 bit hosszúságú zajlöketet (Noise Burst) állít elő, hogy a 15_A klasszikus Ethernet MAC protokollja_és_az Ethernet evolúciója - 3 -

4 többi állomás is biztonsággal értesülhessen az ütközésről, amikor belehallgatnak a csatornába. A zajlöketnek meg kell érkeznie az A hoszthoz is, mielőtt az még befejezné kerete küldését. Ha az A hoszt a zajlöket megérkezése előtt befejezné a keretének küldését nem értesülne az ütközés bekövetkezéséről. Az Ethernet az 1-perzisztens CSMA/CD algoritmust használja, de egy speciális módon, kettes exponenciális visszalépéssel. Ez az algoritmus az ütközés utáni újbóli keretküldés véletlen hosszúságú időszeletének számításában tér el az eddig megismert megoldásoktól. Egy ütközés után egy diszkrét időszeletnek legalább olyan hosszúnak kell lennie, hogy a jel a hálózat (szegmens) legtávolabbi részébe is el tudjon jutni. Ez az időszelet a szabvány szerint 512 bitnyi idő, azaz 51,2µs (a fenti ábrán 2τ). Az ütközés észlelése után a hosztok 0 vagy 1 időszeletnyit várakoznak kereteik újraküldése előtt. Nyilván előfordulhat, hogy két ütköző állomás ugyanazt az értéket válassza 2 hoszt esetében pont 0,5 (50%) az esély, hogy a második próbálkozásra is ütközni fognak. A második ütközés után már több lehetőség közül (0, 1, 2, 3) választhatnak, azaz a harmadik ütközésre az esély már csak 0,25 (25%). Amennyiben továbbra is ütközés történik akkor a várakozással töltött időszeletek kiválasztása a 0 és a 2 x -1 közötti intervallumból történik, ahol x a sorozatos ütközések száma. Ez egészen a 10. ütközésig így számítódik, viszont további ütközések esetében sem lépi át az 1023-as maximumot hiszen már ez is roppant hosszú késedelmet jelenthet. Sőt a 16. folyamatos ütközés után a protokoll nem is próbálkozik tovább, hanem hibajelzést küld, és az adatáramoltatás folyamatosságának a megoldását a felsőbb rétegekre bízza. Ezzel a megoldással a kisszámú ütköző hoszt problémája gyorsan megoldható, és nagyszámú hoszt esetében sem alakul ki extra nagy késleltetés. Amennyiben egy hoszt nem érzékel ütközést, akkor az az ő számára a sikeres keretátvitelt jelenti, hiszen nyugták átadására ez esetben nem kerül sor. Ez réz- illetve optikai kábeles összeköttetés esetén, ahol a hibaarány kicsi, optimális megoldás. Rosszabb hibaarányú csatornák (pl. WLAN) esetében a nyugta használata mindenképpen célszerű. 15_A klasszikus Ethernet MAC protokollja_és_az Ethernet evolúciója - 4 -

5 Az Ethernet evolúciója Az eddigiekben tárgyalt, Ethernettel kapcsolatos megoldások a klasszikus, azaz 10Mb/s sebességű, legáltalánosabban koax kábellel megvalósított rendszerekre vonatkozott. Ezek a hálózatok felépítésüket tekintve legtöbbször a sín, ritkábban a gyűrű topológiát valósították meg. A lokális hálózatok legáltalánosabb aktív elemei a Hub-ok, a Repeater-ek, és Bridge-k voltak. Ma már szerencsére ilyen hálózatokkal csak ritkán találkozunk. Ma (a XXI. század hajnalán, 2010-es években) legtöbbször 100Mb/s vagy 1Gb/s sebességű csavart érpárral működő, illetve 1Gb/s vagy 10Gb/s sebességű optikai hálózatokkal találkozunk (kivétel persze mindig akad). A mai hálózatokat nem csak a sebesség és a kábel típusa különbözteti meg a korábbi megoldásoktól, hanem a topológia és a hálózat aktív elemei is. Szinte kivétel nélkül jellemző a lokális hálózatokra a csillagpontos topológia és a kapcsolt Ethernet, azaz a Switch-ek és a Router-ek mint aktív hálózati elemek használata. Az Ethernet hálózatok számos főleg fizikai paraméterét már a fizikai réteg tárgyalásakor érintettük. Most az eddigieket kiegészítve és kibővítve tekintsük át az Ethernet fejlődését, evolúcióját. A kapcsolt Ethernet A koax kábelek kezdeti dominanciáját érdekes módon pont a hálózatok rohamos elterjedése törte meg. Az ok igen egyszerű. Azok az irodák, irodaházak, melyek az információ technológia fejlődése révén az újabb és újabb hálózatok telepítési helyszínei lettek szinte kivétel nélkül már rendelkeztek egy kiépített telefonhálózattal, sőt az esetek jelentős részében számos kiépített, de nem használt tartalék vonallal is. A telefon végpontok is szabványok szerint lettek kiépítve, a szabványnak pedig a (legalább) Cat3 típusú kábel felelt meg. Kérdés csupán az volt, hogy használható-e a Cat3 kábelezés a hálózat céljaira, és ha igen akkor milyen hálózati teljesítmény várható el ettől a rendszertől. A kábel jellegéből (csavart érpár) valamint a már kiépített telefonközpont orientáltságú felépítmény azaz a csillagpontos topológiából fakadóan a hálózat hosztjait is telefonközpont jellegű eszközzel lehetett csak összekapcsolni. Az ezt megvalósító hálózati összekötő, összekapcsoló eszköz a Switch. A csillagpontos összeköttetés előnyeit felismerve, a magasabb műszaki beltartalmú rézkábelek (Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7) segítségével gyorsabb és hatékonyabb hálózatok kiépítésére nyílt lehetőség (pl. 100Base-TX, 1000Base-T). Egyes, főleg nagyobb kapcsolási teljesítményű Swith-ek egyszerre rendelkezhetnek réz- és üveg alapú portokkal is. Switch-ek a legkisebb 5 portos otthoni LAN megoldásoktól kezdve a kis- és közepes LAN hálózatokon át egészen a nagy LAN/WAN hálózatokban is megtalálhatóak. 15_A klasszikus Ethernet MAC protokollja_és_az Ethernet evolúciója - 5 -

6 A Switch (magyarul kapcsoló, de az informatikai zsargonban a magyar elnevezés abszolút nem használatos) tehát egy hálózati összekötő elem, ami alapesetben az adatkapcsolati rétegben, (vagy az informatikai zsargon szerint) a Layer 2-ben dolgozik. A Switch a hozzá csatlakoztatott eszközök közötti adatáramlást biztosítja. A Switch működése ellentétben a Hub-ok half duplex jelmásoló, jelismétlő működésével a MAC címek vizsgálatán alapul. Ezek segítségével képes a Switch a bármely portjára érkezett keretet közvetlenül a célállomásnak megfelelő portjára irányítani. A Switch-ek legfontosabb tulajdonságai: a portok száma és típusa (réz/üveg); a sebesség (10/100/1000); a duplexitás (Full/Half); az áteresztő vagy kapcsolási képesség (Backplane speed). A Switch-ek további hasznos tulajdonságairól illetve funkcióiról (pl. menedzselhetőség, Stack-elhetőség, VLAN, PoE, stb.) a későbbiekben lesz majd szó. 15_A klasszikus Ethernet MAC protokollja_és_az Ethernet evolúciója - 6 -

7 A következő táblázat egy korábbi előadásban már szerepelt, de megismétlése most aktuális (illetve a későbbiekben is fog még szerepelni). Gyakorlati modell Eszköz Szolgáltatás, Feladat Kommunikációs egység 5 Alkalmazási réteg Adat 4 Szállítási réteg Gateway, Firewall, Protocol Converter, Proxy Forrás és cél közötti kommunikáció, megbízhatóság Szegmens 3 Hálózati réteg Router, Layer 3 Switch Útvonal választás, logikai címzés (IP) Csomag 2 Adatkapcsolati réteg Bridge, Layer 2 Switch Fizikai címzés (MAC, LLC) Keret 1 Fizikai réteg Hub, Repeater, Media converter Kapcsolat felépítés és kapcsolattartás Digitális és/vagy analóg jel, bit A Switch működése kapcsoló jellegéből következően tehát lehetővé teszi, hogy a keretek az adó állomástól közvetlenül csak a MAC címben szereplő vevő állomáshoz jussanak el. Ahhoz, hogy ezt a Switch megtehesse, rendelkeznie kell azzal az információval, hogy melyik portjára milyen MAC című állomás csatlakozott. Ez az információ egy táblázatban (MAC Address Table), a Switch memóriájában tárolódik, és a beérkező keretek forráscímeinek segítségével töltődik fel. Mivel minden állomás a Switch egy-egy egyedi portjára csatlakozik, ha egyszerre több portra érkezik keret, akkor sem lép fel ütközés, mivel a portok egymástól függetlenek. Elvileg kritikusabb helyzet az, amikor legalább két keret szeretne egy időben ugyanahhoz az állomáshoz eljutni. Gyakorlatilag ütközés ez esetben sem léphet fel, hiszen a Switch egy portra egy időpillanatban csak egy keretet küld ki, a többi ugyanerre a portra küldött keretet pedig egy átmeneti tárolóban (puffer) eltárolja. Egy érpár, azaz Cat3 kábel használata esetén csak Half-duplex átvitel mellett lehetett kizárni az ütközéseket. A Switch-ek sebessége a kezdeti időkben (a Cat3 kábel és egy érpár használatakor) nem volt indokolt, hogy a már megszokott 10Mb/s-nál gyorsabb legyen. Az ütközések kizárásával a hálózat áteresztő képessége hatékonysága így is sokat javult. A javuló 15_A klasszikus Ethernet MAC protokollja_és_az Ethernet evolúciója - 7 -

8 teljesítmények, a hatékonyabb hálózat sikeres volt, de természetesen megjelentek újabb igények és a még gyorsabb és Full-duplex hálózat iránti vágy. Az 1983-ban elfogadott első IEEE802.3 Ethernet szabványt (sok ma már abszolút tévesnek vagy feleslegesnek tűnő lépés után) 1995-ben követte az IEEE802.3u, a gyors Ethernet (Fast Ethernet). Szerencsére a korábbi keretformátum nem változott, de a bitidőt 100ns-ról 10ns-ra csökkentették. A sebesség elérhette a 100Mb/s-ot, a szabványos kábel a Cat5 lett, ami a 4 csavart érpár használatával egyszerűen tette lehetővé a Full-duplex üzemmódot. ( A Switch-eknek is lépést kellett tartani a fejlődéssel, de egyben meg kellett őrizni a kompatibilitást a klasszikus Ethernettel is, azaz mindkét szabványos sebességen az átjárhatóság biztosításával együtt működniük kellett. Az átjárhatóság a 10/100Mb/s sebesség mellett a Full-duplex / Half-duplex üzemmód átjárhatóságát is jelenti. Ezek a funkciók az automatikus egyezkedés (Auto Negotation) mechanizmus segítségével váltak lehetővé. A sebesség és a duplexitás manuális beállítása a legelemibb Switch menedzselési, beállítási funkciók egyike. Főleg az IEEE802.3u megjelenésé utáni (átmeneti) időszakban sok esetben csak a manuális beállítás hozott zökkenőmentes hálózati működést vegyes vagy kevert hálózatok esetében. A fejlődés természetesen nem állt meg, és alig 4 évvel a gyors Ethernet megjelenése után, 1999-ben megjelent a gigabites Ethernet (Gigabit Ethernet) szabvány, az IEEE802.3ab. Ez esetben azonban már nem volt minden a régi formában tartható. Full-duplex üzemmódban, ahol eleve kizárt az ütközés a sebesség növekedése nem okoz gondot. Half-duplex esetben (vagyis pl. ha nem Switch, hanem Hub a hálózati összekötő elem) az ütközések detektálása azonos keret méret és tízszer nagyobb sebesség esetén csak egy tízszer kisebb kiterjedésű (rövidebb) hálózat esetén lehetséges a CSMA/CD protokoll segítségével. Megoldás lehet erre a problémára egyrészt a vivőjel kiterjesztés (Carrier Extension), ahol a minimális 64 bájtos (azaz a 46 bájt kitöltéssel kitöltött) keret kibővítése 512bájtra, másrészt a keretfűzés (Frame Bursting), ahol annyi keretet vagy érdemi keret nélküli kitöltést fűzünk össze, hogy azok hossza legalább 512 bájt legyen. Az első megoldás hatékonysága elképesztően rossz, a második megoldás hatékonysága általában elfogadható. A fő kérdés viszont az marad, hogy ha egy üzemeltető vagy tulajdonos a gigabites Ethernet-re való átállás mellett dönt, akkor miért nem cseréli le elavult hálózati összekötő elemeit, azaz Hub-jait megfelelő Switch-ekre Szép dolog a visszafelé kompatibilitás, de nem minden esetben valósítható meg kompromisszumok nélkül. 15_A klasszikus Ethernet MAC protokollja_és_az Ethernet evolúciója - 8 -

9 A gigabites Ethernet használata a korábban réz illetve optikai kábelekből épült hálózatok esetében sem kompromisszumoktól mentes. Az 1000Base-SX, LX és CX (előbbi kettő optikai, utóbbi réz alapú) esetében a Fibre Channel (ami alapvetően egy HDD-hez kifejlesztett csatlakozófelület) fizikai rétegében is már használt 8B/10B kódolás használatos, azaz a 8 adatbit 10 bitre lesz kiegészítve, olyan módon, hogy az 1-es és 0-ás bitek száma minél közelebb legyen egymáshoz, és elegendő jelátmenetet tartalmazzon a kód, azaz 10 bitenként legalább 3 szintváltást. A jelátmenetek érzékelése viszonylag egyszerű, illetve az óra szinkronizáció is ennek segítségével történik. A 8B/10B illetve az NRZ kódolás a kódolatlan üzenethez képest 25% többletet jelent, ami lényegesen kedvezőbb a klasszikus Manchester kódolás 100%-os többletéhez képest. Az 1000Base-T a kábel mind a négy sodrott érpárját használja, ráadásul mindegyiket mindkét irányban. Az érpáronkénti 250Mb/s adja ki az összesen 4x250Mb/s = 1Gb/s sebességet. A vezetékeken 5 különböző jelszint van használatban. A kábel és a csatlakozók műszaki paraméterei új küszöbértékeknek kell hogy megfeleljenek. Ilyen a visszaverődésből adódó veszteség (Return Loss), az azonos szintű távolvégi áthallás, az ELFEXT (Equal Level Far End Crosstalk) és a közelvégi áthallás összesített értéke PSNEXT (Power Sum Near End Crosstalk). 1000Base-T esetében a vételt rontó további tényezők: csillapítás visszhang közeli áthallás (NEXT) távoli áthallás (FEXT) idegen áthallás Az 1Gb/s sebesség esetében, ha egy vevő állomás csak 1ms ideig nem üríti a bemeneti pufferét, akkor abban akár 1953db keret is összegyűlhet. Magára a Switch-re is szinte megoldhatatlan feladat vár ha, egy 1Gb/s sebességű adót egy 10Mb/s sebességű vevővel kell összekapcsolnia. Szinte biztos, hogy puffer túlcsordulás következik be a jelentős sebességkülönbség miatt. A forgalomszabályzás a gyorsabb hálózatok esetében elengedhetetlen. 15_A klasszikus Ethernet MAC protokollja_és_az Ethernet evolúciója - 9 -

10 A gigabites Ethernet lehetőségei életre hívtak egy szabványokkal sajnos azóta sem pontosan körülírt óriáskeretet vagy jumbokeretet (Jumbo Frame). Lényege az, hogy a keret mérete az eddigi 1500 bájt helyett akár 9kB is lehet. Ilyen módon azonos mennyiségű adat átvitele esetén csökkenthető a keretek száma, és a keretek számával arányos egyéb adminisztráció. A Jumbo Frame használata esetén szabvány híján magunknak kell meggyőződnünk az adó és a vevő oldali hoszt megfelelő beállításáról (pl. a Jumbo Frame mérete esetében). A 10 gigabites Ethernet, az IEEE802.3ae 2002-ben, tehát mindössze három évvel a gigabites szabvány után már meg is jelent optikai kábelekre (10GBase-SR, -LR, -ER) és árnyékolt twinaxiális rézkábelre (10GBase-CX4), majd 2004-ben árnyékolt sodort érpárú rézkábelre (10GBase-T) is. Az elnevezések közvetlenül utalnak a maximális kábel-, illetve szegmenshosszra. SR: Short Reach 300m, LR: Long Reach 10km, ER: Extra Reach 40km, CX-4: Copper twinax 15m. A 10GBase-T esetében a Cat6A illetve a Cat7 SFTP kábelből 100m-es szegmenshossz építhető. Azaz építhető akár klasszikus LAN hálózat is a 10 gigabites Ethernetből (ha valaki meg tudja, és meg is akarja azt fizetni), de az alapvető cél a nagymennyiségű adat gyors eljuttatása nagy távolságokba, illetve egy szerver szobán belüli gyors, azaz nagy sávszélességű összeköttetés biztosítása Switch-ek (illetve a szerverek, storage-ok) között. A 10 gigabites Ethernet a korábbi sebességekkel nem kombinálható, és csak full duplex üzemmódot támogat. A nagy sebesség eléréséhez különösen a fizikai rétegnek kell gyorsnak és megbízhatónak lennie, ezért a CSMA/CD protokoll ki is kerülhetett a rendszerből. Optikai kábeles megoldások esetében a 64B/66B kódolást (ami fajlagosan még kevesebb redundanciát tartalmaz), míg réz kábelek esetében továbbra is a 8B/10B kódolást használja a rendszer. A négy érpáron érpáronkénti 2500Mb/s adja ki az összesen 4x2500Mb/s = 10Gb/s sebességet. A vezetékeken ez esetben már 16 különböző jelszint van használatban. 15_A klasszikus Ethernet MAC protokollja_és_az Ethernet evolúciója

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. Jákó András goya@eik.bme.hu BME EISzK

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. Jákó András goya@eik.bme.hu BME EISzK Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet Jákó András goya@eik.bme.hu BME EISzK Agenda Előzmények Gigabit Ethernet 1000Base-X 1000Base-T 10 Gigabit Ethernet Networkshop 2002. Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

Részletesebben

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

Hálózati Technológiák és Alkalmazások Hálózati Technológiák és Alkalmazások Vida Rolland BME TMIT 2016. február 23. Bemutatkozás Vida Rolland egyetemi docens, tárgyfelelős IE 325, vida@tmit.bme.hu 2 Fóliák a neten Tárgy honlapja: http://www.tmit.bme.hu/vitma341

Részletesebben

A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze

A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze a MAC-címet használja a hálózat előre meghatározott

Részletesebben

MAC címek (fizikai címek)

MAC címek (fizikai címek) MAC címek (fizikai címek) Hálózati eszközök egyedi azonosítója, amit az adatkapcsolati réteg MAC alrétege használ Gyárilag adott, általában ROM-ban vagy firmware-ben tárolt érték (gyakorlatilag felülbírálható)

Részletesebben

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

Hálózati architektúrák laborgyakorlat Hálózati architektúrák laborgyakorlat 3. hét Dr. Orosz Péter, Skopkó Tamás 2012. szeptember Adatkapcsolati réteg Közeghozzáférés (Media Access Control) Ethernet (10BASE-2/10BASE-T) Fizikai címzés Ethernet

Részletesebben

Az Ethernet példája. Számítógépes Hálózatok 2012. Az Ethernet fizikai rétege. Ethernet Vezetékek

Az Ethernet példája. Számítógépes Hálózatok 2012. Az Ethernet fizikai rétege. Ethernet Vezetékek Az Ethernet példája Számítógépes Hálózatok 2012 7. Adatkapcsolati réteg, MAC Ethernet; LAN-ok összekapcsolása; Hálózati réteg Packet Forwarding, Routing Gyakorlati példa: Ethernet IEEE 802.3 standard A

Részletesebben

LAN Technológiák. Osztott médium hálózatok. LAN-ok

LAN Technológiák. Osztott médium hálózatok. LAN-ok LAN Technológiák Osztott médium hálózatok LAN-ok 1 Fejlett pollozási megoldások pollozási időtöbblet csökkentése ütközési veszteség csökkentése szabványos megoldások IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.4 Token

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök

Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök 2008 13. Adatkapcsolati réteg, MAC alréteg Ethernet, WiFi 1 MAC alréteg Statikus Multiplexálás Dinamikus csatorna foglalás Kollízió alapú protokollok Verseny-mentes

Részletesebben

Helyi hálózatok. (LAN technológiák, közös médium hálózatok)

Helyi hálózatok. (LAN technológiák, közös médium hálózatok) (LAN technológiák, közös médium hálózatok) 2 Helyi hálózatok (LAN-ok) kommunikációs hálózat, lokális méret broadcast jellegű átvitel nincs hálózati réteg funkcionalitás LAN Internet Router 3 Helyi hálózatok

Részletesebben

Hálózatok I. (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME. Segédlet a gyakorlati órákhoz. 2.Gyakorlat. Göcs László

Hálózatok I. (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME. Segédlet a gyakorlati órákhoz. 2.Gyakorlat. Göcs László (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME Segédlet a gyakorlati órákhoz 2.Gyakorlat Göcs László Manchester kódolás A Manchester kódolást (Phase Encode, PE) nagyon gyakran használják, az Ethernet hálózatok ezt a kódolási

Részletesebben

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés Lokális hálózatok Számítógép hálózat: több számítógép összekapcsolása o üzenetküldés o adatátvitel o együttműködés céljából. Egyszerű példa: két számítógépet a párhuzamos interface csatlakozókon keresztül

Részletesebben

Számítógép hálózatok gyakorlat

Számítógép hálózatok gyakorlat Számítógép hálózatok gyakorlat 5. Gyakorlat Ethernet alapok Ethernet Helyi hálózatokat leíró de facto szabvány A hálózati szabványokat az IEEE bizottságok kezelik Ezekről nevezik el őket Az Ethernet így

Részletesebben

Hálózati architektúrák és Protokollok Levelező képzés - 1. Kocsis Gergely

Hálózati architektúrák és Protokollok Levelező képzés - 1. Kocsis Gergely Hálózati architektúrák és Protokollok Levelező képzés - Kocsis Gergely 26.4.8. Számítógéphálózat Számítógéprendszerek valamilyen információátvitellel megvalósítható célért történő összekapcsolása Erőforrásmegosztás

Részletesebben

Hálózat szimuláció. Enterprise. SOHO hálózatok. Más kategória. Enterprise. Építsünk egy egyszerű hálózatot. Mi kell hozzá?

Hálózat szimuláció. Enterprise. SOHO hálózatok. Más kategória. Enterprise. Építsünk egy egyszerű hálózatot. Mi kell hozzá? Építsünk egy egyszerű hálózatot Hálózat szimuláció Mi kell hozzá? Aktív eszközök PC, HUB, switch, router Passzív eszközök Kábelek, csatlakozók UTP, RJ45 Elég ennyit tudni? SOHO hálózatok Enterprise SOHO

Részletesebben

I+K technológiák. Digitális adatátviteli alapfogalmak Aradi Szilárd

I+K technológiák. Digitális adatátviteli alapfogalmak Aradi Szilárd I+K technológiák Digitális adatátviteli alapfogalmak Aradi Szilárd Hálózati struktúrák A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

Részletesebben

Hálózati Architektúrák és Protokollok GI BSc. 3. laborgyakorlat

Hálózati Architektúrák és Protokollok GI BSc. 3. laborgyakorlat Hálózati Architektúrák és Protokollok GI BSc. 3. laborgyakorlat Erdős András (demonstrátor) Debreceni Egyetem - Informatikai Kar Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék 2016 9/20/2016 9:41 PM 1 Adatkapcsolati

Részletesebben

- 1 - LAN (Helyi hálózti környezet)

- 1 - LAN (Helyi hálózti környezet) - 1 - LAN (Helyi hálózti környezet) A működő Helyi hálózatok legelterjedtebb típusa a SIN-topológiájú ETHERNET hálózat. A hálózat működési elvét és megvalósításának módját három intézmény dolgozta ki,

Részletesebben

Az adott eszköz IP címét viszont az adott hálózat üzemeltetői határozzákmeg.

Az adott eszköz IP címét viszont az adott hálózat üzemeltetői határozzákmeg. IPV4, IPV6 IP CÍMZÉS Egy IP alapú hálózat minden aktív elemének, (hálózati kártya, router, gateway, nyomtató, stb) egyedi azonosítóval kell rendelkeznie! Ez az IP cím Egy IP cím 32 bitből, azaz 4 byte-ból

Részletesebben

Tartalom. Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP. Fogalma és feladatai. Adatkapcsolati réteg. A hálókártya képe

Tartalom. Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP. Fogalma és feladatai. Adatkapcsolati réteg. A hálókártya képe Tartalom Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP Adatkapcsolati réteg A hálózati kártya (NIC-card) Ethernet ARP Az ARP protokoll Az ARP protokoll által beírt adatok Az ARP parancs Az ARP folyamat alhálózaton

Részletesebben

Számítógép-hálózatok zárthelyi feladat. Mik az ISO-OSI hálózati referenciamodell hálózati rétegének főbb feladatai? (1 pont)

Számítógép-hálózatok zárthelyi feladat. Mik az ISO-OSI hálózati referenciamodell hálózati rétegének főbb feladatai? (1 pont) A verzió Név, tankör: 2005. május 11. Neptun kód: Számítógép-hálózatok zárthelyi feladat 1a. Feladat: Mik az ISO-OSI hálózati referenciamodell hálózati rétegének főbb feladatai? (1 pont) 2a. Feladat: Lehet-e

Részletesebben

Ethernet hálózatok. Számítógép-hálózatok. Dr. Lencse Gábor. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék

Ethernet hálózatok. Számítógép-hálózatok. Dr. Lencse Gábor. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék Ethernet hálózatok Számítógép-hálózatok Dr. Lencse Gábor egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék lencse@sze.hu Tartalom Történeti áttekintés Fizikai közegek és csatlakozók Kódolás

Részletesebben

Adatkapcsolati réteg 1

Adatkapcsolati réteg 1 Adatkapcsolati réteg 1 Főbb feladatok Jól definiált szolgáltatási interfész biztosítása a hálózati rétegnek Az átviteli hibák kezelése Az adatforgalom szabályozása, hogy a lassú vevőket ne árasszák el

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok 2008

Számítógépes Hálózatok 2008 Számítógépes Hálózatok 2008 7. datkapcsolati réteg, MC korlátozott verseny, WLN, Ethernet; LN-ok összekapcsolása 1 MC alréteg Statikus Multiplexálás Dinamikus csatorna foglalás Kollízió alapú protokollok

Részletesebben

Beágyazott rendszerek vizsgakérdések - 2010

Beágyazott rendszerek vizsgakérdések - 2010 1.Adja meg a számítógép hálózat fogalmát! Beágyazott rendszerek vizsgakérdések - 2010 Autonóm számítógépek olyan együttesét jelenti, amelyet egyetlen technológia köt egymással össze. Két számítógépről

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2014 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED

2014 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED Tavasz 2014 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED Department of Software Engineering Számítógép-hálózatok 5. gyakorlat Ethernet alapok Deák Kristóf S z e g e d i T u d o m á n y e g

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok. 4. gyakorlat

Számítógépes Hálózatok. 4. gyakorlat Számítógépes Hálózatok 4. gyakorlat Feladat 0 Számolja ki a CRC kontrollösszeget az 11011011001101000111 üzenetre, ha a generátor polinom x 4 +x 3 +x+1! Mi lesz a 4 bites kontrollösszeg? A fenti üzenet

Részletesebben

Rohonczy János: Hálózatok

Rohonczy János: Hálózatok Rohonczy János: Hálózatok Rohonczy János (ELTE) 2005 v.1.0 1 Topológia fa csillag gyűrű busz busz / gerinc Rohonczy János (ELTE) 2005 v.1.0 2 Kiterjedés LAN MAN WAN Rohonczy János (ELTE) 2005 v.1.0 3 Fizikai

Részletesebben

Gigabájtos ethernet PCI - kártya EN-9230TX-32 Rövidített telepítési útmutató (Q.I.G.)

Gigabájtos ethernet PCI - kártya EN-9230TX-32 Rövidített telepítési útmutató (Q.I.G.) Gigabájtos ethernet PCI - kártya EN-9230TX-32 Rövidített telepítési útmutató (Q.I.G.) 3.0 Verzió/ Október 2006 1. Előszó Magyar Verzió. Köszönjük hogy megvásárolta a gigabájtós PCI ethernet kártyát. A

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok 2012

Számítógépes Hálózatok 2012 Számítógépes Hálózatok 2012 7. Adatkapcsolati réteg, MAC Ethernet; LAN-ok összekapcsolása; Hálózati réteg Packet Forwarding, Routing 1 Az Ethernet példája Gyakorlati példa: Ethernet IEEE 802.3 standard

Részletesebben

AST_v3\ 5.5. 5.6. Hálózatok összekapcsolása

AST_v3\ 5.5. 5.6. Hálózatok összekapcsolása AST_v3\ 5.5. 5.6. Hálózatok összekapcsolása Az eddigiekben is már számos alkalommal tárgyaltunk olyan modellekről, ahol több hálózat kapcsolódott össze. Ezeket a hálózatokat (hallgatólagosan) mindig Ethernet

Részletesebben

Számítógép hálózatok

Számítógép hálózatok Számítógép hálózatok Számítógép hálózat fogalma A számítógép-hálózatok alatt az egymással kapcsolatban lévő önálló számítógépek rendszerét értjük. Miért építünk hálózatot? Információ csere lehetősége Központosított

Részletesebben

ETHERNET. Médiakommunikációs hálózatok (VIHIM161) Médiatechnológiák és -kommunikáció szakirány. Dr. Lencse Gábor

ETHERNET. Médiakommunikációs hálózatok (VIHIM161) Médiatechnológiák és -kommunikáció szakirány. Dr. Lencse Gábor ETHERNET Médiakommunikációs hálózatok (VIHIM161) Médiatechnológiák és -kommunikáció szakirány 2013. április 19., Budapest Dr. Lencse Gábor tudományos főmunkatárs BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások

Részletesebben

Számítógép-hálózat. Célok: Erőforrás megosztás. Megbízhatóság növelése. Sebességnövelés. Emberi kommunikáció.

Számítógép-hálózat. Célok: Erőforrás megosztás. Megbízhatóság növelése. Sebességnövelés. Emberi kommunikáció. Számítógép-hálózat Számítógéprendszerek valamilyen információátvitellel megvalósítható cél érdekében történő (hardveres és szoftveres) összekapcsolása. Célok: Erőforrás megosztás. Megbízhatóság növelése.

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév 1. félév Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

LOKÁLIS HÁLÓZATOK 1.RÉSZ

LOKÁLIS HÁLÓZATOK 1.RÉSZ LOKÁLIS HÁLÓZATOK 1.RÉSZ Az Ethernet (IEEE 802.3) 2014. Március 6. Dr. Simon Vilmos docens BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék svilmos@hit.bme.hu A számítógép-hálózatok klasszikus osztályozása

Részletesebben

Számítógép hálózatok Alternatív valóság Kovács Ákos

Számítógép hálózatok Alternatív valóság Kovács Ákos Számítógép hálózatok Alternatív valóság Kovács Ákos 10+ Tb/s 6,4 Tb/s 1,6 Tb/s 1 Tb/s Hálózatok 800 Gb/s 100 Gb/s 2010 40 Gb/s 2010 400 Gb/s 2017? 200 Gb/s 2018-2020? 50 Gb/s 2018-2020? 25 Gb/s 2016? A

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK Varga József FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT Elérhetőség Mail: endrei.varga@t-online.hu Mobil:30/977-4702 1 UTP kábel szerelés UTP (Unshielded Twisted Pair): Árnyékolatlan csavart érpár Külső

Részletesebben

Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 3. Kocsis Gergely

Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 3. Kocsis Gergely Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 3 Kocsis Gergely 2018.02.21. Fizikai réteg Kábelek Koax kábel külső köpeny belső vezeték szigetelés árnyékolás + külső vezeték - mára kevéssé jellemző - jellemző

Részletesebben

Számítógép-hálózat fogalma (Network)

Számítógép-hálózat fogalma (Network) Hálózati ismeretek Két vagy több számítógép, melyek összeköttetésben állnak és kommunikálni tudnak egymással. Számítógép-hálózat fogalma (Network) A gyors adatátvitel, illetve összteljesítmény elérése

Részletesebben

10. fejezet Az adatkapcsolati réteg

10. fejezet Az adatkapcsolati réteg 10. fejezet Az adatkapcsolati réteg Az adatkapcsolati réteg (Data Link Layer) Előzetesen összefoglalva, az adatkapcsolati réteg feladata abban áll, hogy biztosítsa azt, hogy az adó oldali adatok a vevő

Részletesebben

Hálózatok II. A hálózati réteg funkciói, szervezése

Hálózatok II. A hálózati réteg funkciói, szervezése Hálózatok II. A hálózati réteg funkciói, szervezése 2007/2008. tanév, I. félév r. Kovács Szilveszter -mail: szkovacs@iit.uni-miskolc.hu Miskolci gyetem Informatikai Intézet 106. sz. szoba Tel: (46) 565-111

Részletesebben

10/100Mbps PoE switchek

10/100Mbps PoE switchek Product Series 10/100Mbps PoE switchek A Provision-ISR 10/100Mbps PoE switchek mély hozzáértéssel és gondossággal lettek tervezve az IP Megfigyelőrendszerek igényeire szabva. Figyelembe vettük az IP kamerás

Részletesebben

MAC alréteg. Számítógépes Hálózatok Protokollok korlátozott versennyel. Adaptív fa bejárás protokoll

MAC alréteg. Számítógépes Hálózatok Protokollok korlátozott versennyel. Adaptív fa bejárás protokoll MC alréteg Számítógépes Hálózatok 2011 6. datkapcsolati réteg, MC korlátozott verseny, adaptív fa bejárás, Ethernet; LN-ok összekapcsolása Statikus Multiplexálás inamikus csatorna foglalás Kollízió alapú

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak Hálózatok Alapismeretek A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak A hálózatok célja A korai időkben terminálokat akartak használni a szabad gépidők lekötésére, erre jó lehetőség volt a megbízható és

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés azonosítószáma és megnevezése 52 481 02 Irodai informatikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok Számítógépes hálózatok Hajdu György: A vezetékes hálózatok Hajdu Gy. (ELTE) 2005 v.1.0 1 Hálózati alapfogalmak Kettő/több tetszőleges gép kommunikál A hálózat elemeinek bonyolult együttműködése Eltérő

Részletesebben

A számítógépes hálózat célja

A számítógépes hálózat célja Hálózati alapok A számítógépes hálózat célja Erıforrás megosztás Adatátvitel, kommunikáció Adatvédelem, biztonság Pénzmegtakarítás Terhelésmegosztás A számítógépes hálózat osztályozása Kiterjedtség LAN

Részletesebben

Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia

Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia M ODIC ON Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia HMI Internet Ethernet TCP/IP Vállalati szerver Adat Vállalati Intranet Tűzfal I/O Ethernet TCP/IP Munka állomás Switch / Router Üzemi Intranet

Részletesebben

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

Hálózati architektúrák laborgyakorlat Hálózati architektúrák laborgyakorlat 4. hét Dr. Orosz Péter, Skopkó Tamás 2012. szeptember Hálózati réteg (L3) Kettős címrendszer Interfész konfigurációja IP címzés: címosztályok, alhálózatok, szuperhálózatok,

Részletesebben

10 Gigabit Ethernet. Jákó András jako.andras@eik.bme.hu

10 Gigabit Ethernet. Jákó András jako.andras@eik.bme.hu 10 Gigabit Ethernet Jákó András jako.andras@eik.bme.hu Tartalom MAC XGMII WIS 8B/10B PCS LDPC PCS PHY AN MDI Medium Medium Medium Medium 10GBASE-R 10GBASE-W 10GBASE-X 10GBASE-T Networkshop 2006. 10 Gigabit

Részletesebben

Hálózati architektúrák és protokollok

Hálózati architektúrák és protokollok Hálózati architektúrák és protokollok Fizikai réteg Topológiák - Átviteli közegek és tulajdonságaik - Jelkódolások http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/hu/ Készítette: Perjési András (andris@aries.ektf.hu)

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Gyakorlati vizsgatevékenység Elágazás azonosító száma megnevezése: 4 481 03 0010 4 01 Informatikai hálózat-telepítő és -üzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1163-06

Részletesebben

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 04 Ea. IP P címzés

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 04 Ea. IP P címzés Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 04 Ea IP P címzés Csomagirányítás elve A csomagkapcsolt hálózatok esetén a kapcsolás a csomaghoz fűzött irányítási információk szerint megy végbe. Az Internet Protokoll (IP) alapú

Részletesebben

Kommunikációs rendszerek programozása. Switch-ek

Kommunikációs rendszerek programozása. Switch-ek Kommunikációs rendszerek programozása ről általában HUB, Bridge, L2 Switch, L3 Switch, Router 10/100/1000 switch-ek, switch-hub Néhány fontosabb működési paraméter Hátlap (backplane) sávszélesség (Gbps)

Részletesebben

Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 5. Kocsis Gergely

Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 5. Kocsis Gergely Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 5 Kocsis Gergely 2013.03.28. Knoppix alapok Virtuális gép létrehozása VirtualBox-ban (hálózatelérés: bridge módban) Rendszerindítás DVD-ről vagy ISO állományból

Részletesebben

Bevezetés. Számítógép-hálózatok. Dr. Lencse Gábor. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék

Bevezetés. Számítógép-hálózatok. Dr. Lencse Gábor. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék Bevezetés Számítógép-hálózatok Dr. Lencse Gábor egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék lencse@sze.hu Tartalom Alapfogalmak, definíciók Az OSI és a TCP/IP referenciamodell Hálózati

Részletesebben

6.óra Hálózatok Hálózat - Egyedi számítógépek fizikai összekötésével kapott rendszer. A hálózat működését egy speciális operációs rendszer irányítja.

6.óra Hálózatok Hálózat - Egyedi számítógépek fizikai összekötésével kapott rendszer. A hálózat működését egy speciális operációs rendszer irányítja. 6.óra Hálózatok Hálózat - Egyedi számítógépek fizikai összekötésével kapott rendszer. A hálózat működését egy speciális operációs rendszer irányítja. Csoportosítás kiterjedés szerint PAN (Personal Area

Részletesebben

Mérési jegyzőkönyv UTP kábel mérés Bacsu Attila, Halász András, Bauer Patrik, Bartha András

Mérési jegyzőkönyv UTP kábel mérés Bacsu Attila, Halász András, Bauer Patrik, Bartha András Mérési jegyzőkönyv UTP kábel mérés 2016.11.14. Bacsu Attila, Halász András, Bauer Patrik, Bartha András Mérési eszközök és használt programok: FLUEK DTX 1800 Cable Analyzer, UTP kábel. Mérési helyszín:

Részletesebben

Optikai átalakító. Gyors telepítési útmutató (1)

Optikai átalakító. Gyors telepítési útmutató (1) Optikai átalakító Gyors telepítési útmutató (1) Fiber Converters /11.15.212 1. Mielőtt előtt Doboz tartalma Optikai átalakító Többnyelvű gyors telepítési útmutató Hálózati adapter Rendszerkövetelmények

Részletesebben

Autóipari beágyazott rendszerek. A kommunikáció alapjai

Autóipari beágyazott rendszerek. A kommunikáció alapjai Autóipari beágyazott rendszerek A kommunikáció alapjai 1 Alapfogalmak Hálózati kommunikáció Vezérlőegységek közötti információ továbbítás Csomópontok Kommunikációs csatornákon keresztül Terepbuszok (cluster)

Részletesebben

Everything Over Ethernet

Everything Over Ethernet Everything Over Ethernet Következő Generációs Adatközpontok felépítése Lenkei Árpád Arpad.Lenkei@snt.hu 2009. November 12. www.snt-world.com 0 0 Tartalom Adatközpont 3.0 Migráció fázisai, kihívások Építőelemek

Részletesebben

Alhálózatok. Bevezetés. IP protokoll. IP címek. IP címre egy gyakorlati példa. Rétegek kommunikáció a hálózatban

Alhálózatok. Bevezetés. IP protokoll. IP címek. IP címre egy gyakorlati példa. Rétegek kommunikáció a hálózatban Rétegek kommunikáció a hálózatban Alhálózatok kommunikációs alhálózat Alk Sz H Ak F Hol? PDU? Bevezetés IP protokoll Internet hálózati rétege IP (Internet Protocol) Feladat: csomagok (datagramok) forrásgéptől

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok

Számítógépes Hálózatok Számítógépes Hálózatok 6. Előadás: Adatkapcsolati réteg IV. & Hálózati réteg Based on slides from Zoltán Ács ELTE and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University, Revised Spring

Részletesebben

16. fejezet Az IEEE evolúciója és keretszerkezete

16. fejezet Az IEEE evolúciója és keretszerkezete 16. fejezet Az IEEE802.11 evolúciója és keretszerkezete A vezeték nélküli LAN hálózatok evolúciója A vezetékes LAN hálózatokhoz hasonlóan a vezeték nélküli LAN hálózatok is sokat változtak. A változást

Részletesebben

* Rendelje a PPP protokollt az TCP/IP rétegmodell megfelelő rétegéhez. Kapcsolati réteg

* Rendelje a PPP protokollt az TCP/IP rétegmodell megfelelő rétegéhez. Kapcsolati réteg ét * Rendelje a PPP protokollt az TCP/IP rétegmodell megfelelő Kapcsolati réteg A Pont-pont protokoll (általánosan használt rövidítéssel: PPP az angol Point-to-Point Protocol kifejezésből) egy magas szintű

Részletesebben

Tartalom. Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP. Fogalma és feladatai. Adatkapcsolati réteg. Ethernet

Tartalom. Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP. Fogalma és feladatai. Adatkapcsolati réteg. Ethernet Tartalom Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP Adatkapcsolati réteg Ethernet Beágyazás a 2. rétegben ARP Az ARP protokoll Az ARP protokoll által beírt adatok Az ARP parancs Az ARP folyamat alhálózaton

Részletesebben

13. KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

13. KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK 13. KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK A mai digitális berendezések egy jelentős része más berendezések közötti adatátvitelt végez. Esetenként az átvitel megoldható minimális hardverrel, míg máskor összetett hardver-szoftver

Részletesebben

Járműinformatika Multimédiás buszrendszerek (MOST, D2B és Bluetooth) 4. Óra

Járműinformatika Multimédiás buszrendszerek (MOST, D2B és Bluetooth) 4. Óra Járműinformatika Multimédiás buszrendszerek (MOST, D2B és Bluetooth) 4. Óra Multimédiás adatok továbbítása és annak céljai Mozgókép és hang átvitele Szórakoztató elektronika Biztonsági funkciókat megvalósító

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok

Számítógépes Hálózatok Számítógépes Hálózatok 5. Előadás: Adatkapcsolati réteg III. Based on slides from Zoltán Ács ELTE and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University, Revised Spring 2016 by S. Laki

Részletesebben

Hogyan építsünk adatközpontot? Tarcsay György 2014.05.14.

Hogyan építsünk adatközpontot? Tarcsay György 2014.05.14. Hogyan építsünk adatközpontot? Tarcsay György 2014.05.14. M I A Z A Z A D AT K Ö Z P O N T? 2014.05.14. 2 M I A Z A Z A D AT K Ö Z P O N T? Iroda: Élettartam: 5-10 év Fix telepítés Hosszútávú megbízhatóság

Részletesebben

Tartalom. Router és routing. A 2. réteg és a 3. réteg működése. Forgalomirányító (router) A forgalomirányító összetevői

Tartalom. Router és routing. A 2. réteg és a 3. réteg működése. Forgalomirányító (router) A forgalomirányító összetevői Tartalom Router és routing Forgalomirányító (router) felépítésük működésük távolságvektor elv esetén Irányító protokollok autonóm rendszerek RIP IGRP DHCP 1 2 A 2. réteg és a 3. réteg működése Forgalomirányító

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja

Részletesebben

A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja

Részletesebben

AST_v3\ 4. 4.2.1. A közeg-hozzáférési alréteg (Media Access Control MAC)

AST_v3\ 4. 4.2.1. A közeg-hozzáférési alréteg (Media Access Control MAC) AST_v3\ 4. 4.2.1. A közeg-hozzáférési alréteg (Media Access Control MAC) A hálózatok (több más csoportosítási lehetőség mellett) két nagy csoportra oszthatók, az adatszóró (Broadcast) illetve a pont-pont

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK 2.

Programozható vezérlő rendszerek KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK 2. KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK 2. CAN busz - Autóipari alkalmazásokhoz fejlesztették a 80-as években - Elsőként a BOSCH vállalat fejlesztette - 1993-ban szabvány (ISO 11898: 1993) - Később fokozatosan az iparban

Részletesebben

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power)

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) HP 5120-24G 1.ábra Első panel (1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) 2.ábra Hátsó panel (1) AC-input csatlakozó (2)

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

Tanulmány. Rövid Linkek a Strukturált Kábelezésben Nagyobb Teljesítmény és Megbízhatóság Cat. 6 A. -val

Tanulmány. Rövid Linkek a Strukturált Kábelezésben Nagyobb Teljesítmény és Megbízhatóság Cat. 6 A. -val Tanulmány Rövid Linkek a Strukturált Kábelezésben Nagyobb Teljesítmény és Megbízhatóság Cat. 6 A -val Rövid Linkek a Strukturált Kábelezésben Nagyobb Teljesítmény és Megbízhatóság Cat. 6A-val Tartalom

Részletesebben

GOOSE üzenetküldés korszerű alállomásokban. Előadás: Rózsa Gábor

GOOSE üzenetküldés korszerű alállomásokban. Előadás: Rózsa Gábor GOOSE üzenetküldés korszerű alállomásokban. Előadás: Rózsa Gábor Bemutatkozás Előadó Rózsa Gábor Tesztmérnök a TÜV Rheinland Intercert Kft-nél gabor.rozsa@hu.tuv.com IEC 61850 a TÜV Rheinlandnál IEC 61850

Részletesebben

A Component-Base Architechture for Power-Efficient Media Access Control in Wireless Sensor Networks

A Component-Base Architechture for Power-Efficient Media Access Control in Wireless Sensor Networks A Component-Base Architechture for Power-Efficient Media Access Control in Wireless Sensor Networks MAC=Media Access Control, Közeghozzáférés vezérlés Lényegében azt irányítja, melyik mote mikor adjon,

Részletesebben

Idegen áthallás (AxTalk) mérése 10 Gbps-os hálózaton Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök

Idegen áthallás (AxTalk) mérése 10 Gbps-os hálózaton Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök Idegen áthallás (AxTalk) mérése 10 Gbps-os hálózaton Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök A 10GBASE-T-re kiépített csavart érpáras kábelezés terepi minősítése tartalmazza az összes, Cat6-ra

Részletesebben

Cisco Catalyst 3500XL switch segédlet

Cisco Catalyst 3500XL switch segédlet Cisco Catalyst 3500XL switch segédlet A leírást készítette: Török Viktor (Kapitány) GAMF mérnökinformatikus rendszergazda FOSZK hallgató, Hálózatok II. tárgy Web: http://prog.lidercfeny.hu/ Források: Medgyes

Részletesebben

Address Resolution Protocol (ARP)

Address Resolution Protocol (ARP) Address Resolution Protocol (ARP) Deák Kristóf Címfeloldás ezerrel Azt eddig tudjuk, hogy egy alhálózaton belül switchekkel oldjuk meg a zavartalan kommunikációt(és a forgalomirányítás is megy, ha egy

Részletesebben

Két típusú összeköttetés PVC Permanent Virtual Circuits Szolgáltató hozza létre Operátor manuálisan hozza létre a végpontok között (PVI,PCI)

Két típusú összeköttetés PVC Permanent Virtual Circuits Szolgáltató hozza létre Operátor manuálisan hozza létre a végpontok között (PVI,PCI) lab Adathálózatok ATM-en Távközlési és Médiainformatikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Megvalósítások Multiprotocol encapsulation (RFC1483) - IETF Classical IP over ATM (RFC1577)

Részletesebben

Multiprotocol encapsulation (RFC1483) - IETF Classical IP over ATM (RFC1577) - IETF LAN Emulation (LANE) - ATM Forum Multiprotocol over ATM (MPOA) -

Multiprotocol encapsulation (RFC1483) - IETF Classical IP over ATM (RFC1577) - IETF LAN Emulation (LANE) - ATM Forum Multiprotocol over ATM (MPOA) - lab Adathálózatok ATM-en Távközlési és Médiainformatikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Megvalósítások Multiprotocol encapsulation (RFC1483) - IETF Classical IP over ATM (RFC1577)

Részletesebben

Hálózati architektúrák és Protokollok GI 8. Kocsis Gergely

Hálózati architektúrák és Protokollok GI 8. Kocsis Gergely Hálózati architektúrák és Protokollok GI 8 Kocsis Gergely 2018.11.12. Knoppix alapok Virtuális gép létrehozása VirtualBox-ban (hálózatelérés: bridge módban) Rendszerindítás DVD-ről vagy ISO állományból

Részletesebben

Hálózati architektúrák és Protokollok GI 7. Kocsis Gergely

Hálózati architektúrák és Protokollok GI 7. Kocsis Gergely Hálózati architektúrák és Protokollok GI 7 Kocsis Gergely 2017.05.08. Knoppix alapok Virtuális gép létrehozása VirtualBox-ban (hálózatelérés: bridge módban) Rendszerindítás DVD-ről vagy ISO állományból

Részletesebben

A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja

Részletesebben

Hálózatok I. A tárgy célkitűzése

Hálózatok I. A tárgy célkitűzése Hálózatok I. A tárgy célkitűzése A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a számítógép-hálózatok felépítésének és működésének alapelveivel. Alapvető ismereteket szereznek a TCP/IP protokollcsalád megvalósítási

Részletesebben

Strukturált hálózat mérése I.

Strukturált hálózat mérése I. Strukturált hálózat mérése I. - 1 - A strukturált hálózatok végfelhasználói részében rézérpáras kábeleket használnak. Ezek a kábelek 4 érpárat tartalmaznak, melyek hang, kép és adatátvitelre is alkalmasak.

Részletesebben

Fejezetünk során a következõkkel foglalkozunk:

Fejezetünk során a következõkkel foglalkozunk: 3. fejezet Ethernet hálózatok Fejezetünk során a következõkkel foglalkozunk: Megismerkedünk az IEEE 802.3 CSMA/CD hálózat hardverösszetevõivel. Megtanuljuk, miként építsünk fel 10Base5, 10Base2 és 10BaseT

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok ősz Adatkapcsolati réteg, MAC korlátozott verseny, Ethernet, WLAN; LAN-ok összekapcsolása

Számítógépes Hálózatok ősz Adatkapcsolati réteg, MAC korlátozott verseny, Ethernet, WLAN; LAN-ok összekapcsolása Számítógépes Hálózatok ősz 2006 8. Adatkapcsolati réteg, MAC korlátozott verseny, Ethernet, WLAN; LAN-ok összekapcsolása 1 MAC sub-réteg Statikus Multiplexálás Dinamikus csatorna foglalás Kollízió alapú

Részletesebben

Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok M2M Statusreport 1

Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok M2M Statusreport 1 Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok 2017.02.20. M2M Statusreport 1 Mi a Packet Tracer? Regisztrációt követően ingyenes a program!!! Hálózati szimulációs program Hálózatok működésének

Részletesebben

WLAN router telepítési segédlete

WLAN router telepítési segédlete Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása

Részletesebben

Felhő alapú hálózatok (VITMMA02) Hálózati megoldások a felhőben

Felhő alapú hálózatok (VITMMA02) Hálózati megoldások a felhőben Felhő alapú hálózatok (VITMMA02) Hálózati megoldások a felhőben Dr. Maliosz Markosz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Részletesebben

A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja

Részletesebben